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波长变长 与电子的静止质量有关 与散射角有关 与入射光子的波长无关 与入射光子的波长有关
弹性散射 康普顿效应 电子对生成 光电效应 湮灭辐射
入射光子能量与轨道电子结合能必须是接近相等 入射光子能量远远小于轨道电子结合能 入射光子能量远远大于轨道电子结合能 入射光子能量稍小于轨道电子结合能 入射光子能量与外层轨道电子结合能相等
俄歇电子的动能 光电子的动能 特征X射线能量 以上都是 以上都不是
与它的原始能量有关 波长变长 与散射角有关 与电子的静止质量有关 与它的原始能量无关
射线与物质相互作用能量耗尽后停留在物质中 光子与物质原子的轨道电子碰撞,其能量全部交给轨道电子,使之脱离原子轨道,光子本身消失 静止的正电子与物质中的负电子结合,正负电子消失,两个电子的静止质量转化为两个方向相反、能量各为511keV的γ光子 能量大于1022keV时的γ光子在物质原子核电场作用下,能量为1022keV的部分转化为一个正电子和一个负电子 射线使原子的轨道电子从能量较低的轨道跃迁到能量较高的轨道
入射光子能量稍小于轨道电子结合能 入射光子能量与轨道电子结合能必须是接近相等 入射光子能量远远大于轨道电子结合能 入射光子能量远远小于轨道电子结合能 入射光子能量与外层轨道电子结合能相等
在X射线诊断摄影中,与其他相互作用相比,光电效应占主要地位 对于低原子序数的人体组织,轨道电子的结合能约为0.5keV 低能X射线光子的光电效应能产生高动能的次级电子 当电子动能低时,辐射损失能量可以忽略 在人体组织中特征X射线和俄歇电子的能量低于0.5keV,这些低能光子和电子很快被周围组织吸收
是高速电子与靶原子的内层轨道电子作用产生 内层轨道电子被击脱 外层电子跃迁是产生原因 叠加在连续X线谱上 多余的能量以光子(X线)的形式放出
康普顿效应 光电效应 电子对生成 弹性散射 湮灭辐射
是高速电子与靶原子的外层轨道电子作用产生的 轨道电子被击脱 外层电子跃迁是产生的原因 任何能量都能产生 具有连续波长